数字通信原理
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数字通信原理 robert g. gallager.数字通信原理是通信工程领域中的重要基础知识,它涉及到信息的传输、编码、调制与解调等方面。
而在这个领域中,Robert G. Gallager 是一位备受推崇的专家。
他在数字通信原理的研究与教学方面做出了巨大贡献。
本文将探讨数字通信原理的重要性以及Robert G. Gallager 在这一领域的杰出贡献。
数字通信原理是现代通信系统中不可或缺的一部分。
它涉及到将信息转换为数字信号,并通过信道进行传输。
在这个过程中,编码、调制和解调等技术起着关键作用。
数字通信原理不仅可以实现高效的信息传输,还可以提高通信系统的可靠性和抗干扰能力。
因此,对数字通信原理的深入理解对于通信工程师来说至关重要。
Robert G. Gallager 是数字通信原理领域的重要人物之一。
他在这一领域的研究工作为我们揭示了许多重要的原理和技术。
他的著作《数字通信原理》被公认为该领域的经典教材之一。
在这本书中,Gallager 详细介绍了数字通信的基本原理,并提供了丰富的实例和案例来帮助读者更好地理解概念和技术。
Gallager 的贡献不仅体现在他的著作中,还体现在他的教学和研究工作中。
他在麻省理工学院担任教授期间,培养了一批优秀的学生,并为他们提供了宝贵的指导。
他的研究工作涉及到编码理论、信息论和网络协议等多个领域。
他的研究成果为数字通信原理的发展做出了重要贡献,并广泛应用于实际通信系统中。
数字通信原理的研究和应用正在不断发展。
随着技术的进步和需求的增加,我们对数字通信原理的理解和掌握将变得更加重要。
Robert G. Gallager 的工作为我们提供了宝贵的参考和指导,他的成就将激励着更多的研究者和工程师投身于数字通信原理的研究和应用中。
总之,数字通信原理是通信工程领域中的重要知识,它涉及到信息的传输、编码、调制与解调等方面。
Robert G. Gallager 是数字通信原理领域的杰出专家,他的著作和研究工作为我们提供了深入理解和应用数字通信原理的重要参考。
数字通信原理课后答案数字通信原理是现代通信工程学的重要基础课程,它涉及到数字信号处理、调制解调、信道编码、多址技术等多个方面的知识。
学好数字通信原理对于理解现代通信系统的工作原理和提高通信系统的性能至关重要。
下面我们来看一些数字通信原理课后习题的答案。
1. 什么是数字通信原理?数字通信原理是研究数字信号在通信系统中的传输、调制解调、编解码、多址技术等基本原理和技术的学科。
它主要包括数字信号的产生与传输、数字调制解调技术、数字信道编码与解码技术、数字通信系统的性能分析等内容。
2. 为什么要学习数字通信原理?数字通信原理是现代通信系统的基础,它涉及到数字信号处理、调制解调、信道编码、多址技术等多个方面的知识。
学好数字通信原理可以帮助我们理解现代通信系统的工作原理,提高通信系统的性能,为后续学习和工作打下坚实的基础。
3. 什么是数字信号处理?数字信号处理是将模拟信号转换为数字信号,并对数字信号进行处理的一种技术。
它包括采样、量化、编码等过程,可以实现信号的数字化处理和传输。
4. 什么是调制解调技术?调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,解调是将模拟信号转换为数字信号的过程。
调制解调技术是数字通信中非常重要的一环,它可以实现数字信号在模拟信道中的传输。
5. 什么是信道编码与解码技术?信道编码是在数字通信中为了提高通信系统的可靠性而对数字信号进行编码的一种技术,解码则是对接收到的编码信号进行解码恢复原始信息的过程。
信道编码与解码技术可以有效地提高通信系统的抗干扰能力和误码率性能。
6. 什么是多址技术?多址技术是在同一频率和时间资源上实现多用户同时通信的一种技术。
它包括时分多址、频分多址、码分多址等多种方式,可以实现多用户之间的有效通信。
通过以上习题的答案,我们可以对数字通信原理有一个初步的了解。
数字通信原理是通信工程学中的重要基础课程,它涉及到数字信号处理、调制解调、信道编码、多址技术等多个方面的知识。
学好数字通信原理对于理解现代通信系统的工作原理和提高通信系统的性能至关重要。
数字通信原理与技术的发展数字通信是指利用数字信号进行信息传输的一种通信方式。
它通过对原始信号进行采样、量化和编码等处理,将信息转化为二进制码流进行传输。
随着科技的不断进步,数字通信原理与技术也在不断发展与创新,本文将对数字通信原理与技术的发展历程进行探讨。
一、数字通信原理的发展1.1 模拟与数字通信的对比模拟通信是指利用连续变化的模拟信号进行信息传输的一种通信方式。
模拟通信具有传输距离远、频带宽广等优点,但也存在着噪声干扰、信号衰减等问题。
相比之下,数字通信利用二进制码流进行传输,能够更好地抵抗噪声干扰,提高传输质量。
1.2 数字通信的基本原理数字通信的基本原理包括信号采样、量化、编码和调制等方面。
信号采样是指对连续信号进行离散化处理,以便于数字化处理和传输。
量化是将采样得到的信号离散化到一定量级内的过程,以便于数字编码表示。
编码是将量化后的信号用二进制码表示的过程,常见的编码方式包括PCM、Delta调制等。
调制是将数字码流转化为模拟信号的过程,以便于在信道中传输。
1.3 数字通信的发展历程数字通信的发展可以追溯到20世纪40年代末的数字计算机和数字通信机场域网。
随着技术的不断进步,数字通信技术逐渐应用于电话网络、广播电视、无线通信等领域,并取得了重大突破。
20世纪70年代引入了数字交换机,实现了电话网络的数字化处理。
80年代,数字通信进入了数字融合的时代,数字通信技术与计算机网络、传感器技术等相结合,为信息交流提供了更加便捷的方式。
二、数字通信技术的发展2.1 数字通信技术的分类数字通信技术根据传输介质的不同,可以分为有线数字通信技术和无线数字通信技术。
有线数字通信技术主要包括光纤通信、同轴电缆通信等;而无线数字通信技术则包括无线电通信、卫星通信等。
2.2 数字通信技术的应用数字通信技术在现代社会的各个领域都得到了广泛的应用。
在移动通信方面,数字通信技术实现了移动电话的普及,并进一步发展出3G、4G、5G等高速移动通信技术。
数字通信原理的应用有什么1. 概述数字通信是一种基于数字信号传输的通信方式,通过将信息转化为数字形式,并通过传输媒体进行传输。
数字通信原理的应用广泛,包括但不限于以下几个方面。
2. 数据传输•数字通信原理可以用于数据传输,例如在计算机网络中,数字通信原理被广泛应用于实现数据的传输和通信。
它通过将数据转化为数字形式,并通过数据链路将数据传输到目标设备。
•数字通信原理还可以用于高速数据传输,通过使用高速调制解调技术,可以实现高速数据传输,提高数据传输效率。
3. 移动通信•移动通信是数字通信原理应用最广泛的领域之一。
通过使用数字通信原理,移动通信可以实现语音、数据和多媒体的传输。
例如,GSM、CDMA、LTE等移动通信标准都是基于数字通信原理开发的。
•数字通信原理还可以提供更稳定、更高质量的移动通信服务。
与模拟通信相比,数字通信可以通过错误检测和纠正技术提高通信质量,并通过信道编码技术实现更好的抗干扰性能。
4. 数字音视频传输•数字通信原理可以用于音视频传输。
通过将音频和视频信号转化为数字形式,并通过数字通信原理进行传输,可以实现高质量的音视频传输。
•数字音视频传输可以实现高保真的音频传输和高清晰度的视频传输。
与模拟音视频传输相比,数字音视频传输具有更低的噪声和失真,提供更好的音视频体验。
5. 远程监控与控制•数字通信原理可以用于远程监控与控制。
通过使用数字通信原理,可以实现远程设备的监控与控制。
例如,通过将传感器数据转化为数字信号,并通过数字通信原理进行传输,可以实现实时监控远程设备的状态。
•数字通信原理还可以实现对远程设备的远程控制。
通过将控制指令转化为数字信号,并通过数字通信原理进行传输,可以远程控制设备的运行和操作。
6. 数据加密与安全•数字通信原理可以用于数据加密与安全。
通过使用数字通信原理进行加密,可以实现对数据的保护,防止数据被非法获取和篡改。
•数字通信原理中的加密技术可以确保数据的机密性和完整性。
数字通信原理穷举
数字通信原理是关于数字信号的传输、编码、调制和数字通信系统的设计与性能分析等方面的知识。
以下是数字通信原理的主要内容:
1. 数字信号的基本概念和性质,包括离散时间信号、离散幅度信号、数字信号的采样和量化等。
2. 数字信号编码的基本原则和常用的编码方式,如脉冲编码调制、调幅编码、调频编码和编码复用等。
3. 数字调制的基本原理和常用的数字调制方式,如二进制振幅移位键控、相位移位键控和正交振幅调制等。
4. 数字信道的性质和误差控制方法,包括信道等化、码间串扰抑制和纠错编码等。
5. 数字通信系统的信道模型和性能分析方法,包括信噪比、比特误码率和频谱效率等。
6. 实际数字通信系统的设计与性能分析,如数字调制解调器的设计、纠错编码的选择和误差控制策略等。
总之,数字通信原理是数字通信技术的基础,掌握其中的知识可以帮助人们设计和实现高效、可靠的数字通信系统。
数字通信原理第一章概述一、通信及通信系统的构成1、概念2、构成二、信息、信号及分类1、信息:用来排除不定性的东西。
2、信号:是用来携带信息的载体。
3、信号分类:模拟信号:强度的取值随时刻连续变化,取值个数无限。
数字信号:强度参量的取值是离散变化的,取值个数有限。
PAM信号是模拟信号。
(时刻上离散,但幅度取值不是有限个。
)三、模拟通信和数字通信四、数字通信的特点及性能指标1、特点:(1)抗干扰能力强,无噪声积存(2)便于加密处理(3)利于采纳时分复用实现多路通信(4)设备便于集成化、小型化(5)占用频带宽2、性能指标:信息传输速率(bit/s):每秒钟传输的信息量。
有效性指标符号传输速率(Bd):单位时刻内传输码元的数目。
频带利用率:单位频带内的传输速率。
误码率:在传输过程中发生误码的码元个数与传输的总码元数之比。
可靠性指标抖动:是指数字信号码相关于标准位置的随机偏移。
M进制信号与二进制信号码元数n的关系为:M = 2n因此,信息传输速率与符号传输速率的关系是:Rb = NB·M2log式中:Rb 为信息传输速率。
NB为符号传输速率。
M为码元(或符号)的进制数。
例如:四进制码元序列符号传输速率2000Bd,其信息传输速率为多少?Rb = NB· log2M= 2000×log24= 4000 bit/s用来衡量数字通信系统传输效率(有效性)的指标应当是单位频带内的传输速率。
误码率(平均误码率)P e = ∞→N lim Nn传输总码数发生误码个数第二章 语声信号数字化编码第一节 差不多概念A/D 变换 抽样:是将模拟信号在时刻上离散化的过程。
量化:是将信号在幅度上离散化的过程。
编码:是将每个量化后的样值用一定的二进制代码来表示。
D/A 变换:译码、滤波(低通)第二节 PCM 编码一、抽样1、抽样定义及实现的电路模型)(t f s = )(t f ×)(t S T2、抽样定理(能判定信号的类型,确定抽样频率的大小,画出频谱图)(1) 低通型信号:是指低端频率从0或某一频率0f 到某一高限频率M f 的带限信号,并有0f 〈M f -0f 的限定条件。
数字通信原理与技术数字通信是一种利用数字信号传输信息的通信方式,它在现代通信领域中起着至关重要的作用。
数字通信技术的发展不仅推动了通信行业的进步,也深刻影响着人们的生活。
本文将从数字通信的基本原理、技术特点和应用领域等方面进行介绍,希望能够为读者提供一些有益的信息和知识。
首先,我们来谈谈数字通信的基本原理。
数字通信是利用数字信号来传输信息的通信方式,它通过将模拟信号转换成数字信号,再进行传输和接收。
数字信号是一种离散的信号,它具有抗干扰能力强、传输质量稳定等优点。
而数字通信的基本原理就是通过编码、调制、传输和解调等步骤来实现信息的传输和接收。
其次,我们来探讨一下数字通信技术的特点。
数字通信技术具有高效、可靠、灵活等特点。
首先,它能够通过数字信号处理技术实现信息的压缩和加密,从而提高了信号的传输效率和安全性。
其次,数字通信技术还可以利用现代通信网络,实现多媒体信息的传输和互联互通。
此外,数字通信技术还可以通过软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)等技术,实现通信网络的灵活配置和管理。
最后,我们来看一下数字通信技术在实际应用中的情况。
数字通信技术已经广泛应用于移动通信、互联网、卫星通信、数字电视等领域。
在移动通信领域,数字通信技术不仅实现了语音通信,还能够实现数据传输和多媒体通信。
在互联网领域,数字通信技术为互联网的发展提供了技术支持,实现了全球范围内的信息交流和资源共享。
在数字电视领域,数字通信技术实现了高清晰度、多频道、互动式等特点,为用户提供了更加丰富和便利的观看体验。
综上所述,数字通信作为一种重要的通信方式,其原理和技术特点决定了其在现代通信领域中的重要地位。
随着信息技术的不断发展,数字通信技术也将不断得到完善和应用,为人们的生活和工作带来更多便利和可能。
希望本文能够为读者提供一些有益的信息和启发,让大家对数字通信有更深入的了解和认识。
数字通信原理
数字通信原理是一种将信息通过数字信号进行传输的通信
方式。
它包括了数字信号的产生、编码、调制、传输、解
调和解码等过程。
在数字通信中,信息经过模拟到数字转换的过程,被转换
为数字信号,然后通过编码和调制等处理,转换为适合传
输的信号。
传输过程中,为了提高传输效率和抵抗噪声干扰,通常会采用调制技术,将数字信号转换为模拟信号进
行传输。
接收端根据接收到的模拟信号进行解调和解码,
将数字信号恢复为原始信息。
数字通信原理的关键技术包括:
1. 数字信号的产生:通过采样和量化将模拟信号转换为数
字信号。
2. 编码:将数字信号表示为二进制码,提高可靠性和效率。
3. 调制:将数字信号转换为模拟信号,适应信道传输特性,常用的调制方式有调幅、调频和调相等。
4. 传输:通过传输介质将调制后的信号从发送端传输到接
收端,包括有线传输和无线传输。
5. 解调:将接收到的模拟信号转换为数字信号。
6. 解码:将数字信号转换为原始信息。
数字通信原理可以应用于很多领域,例如电视广播、移动
通信、计算机网络等。
它能够提供更高的传输速率、更好
的抗干扰能力和更高的可靠性,成为现代通信领域的主要
通信方式。
北京邮电大学高等函授教育、远程教育 《数字通信原理》综合练习题一、填空题1、模拟信号的特点是幅度(信号强度)的取值连续变化,数字信号的特点是幅度的取值离散变化。
2、模拟通信采用频分制实现多路通信,数字通信采用时分制 实现多路通信。
3、PAM 信号的幅度连续,时间离散,它属于模拟信号。
4、数字通信系统的主要性能指标有有效性__和可靠性两个方面。
5、A/D 变换包括抽样、量化和编码三步。
6、 D/A 变换包括译码和低通两步。
7、波形编码是对信号波形进行的编码(或根据语声信号波形的特点,将其转换为数字信号)。
8、参量编码是提取语声信号的一些特征参量对其进行编码。
9、抽样是将模拟信号在时间上离散化的过程,抽样要满足抽样定理。
10、量化是将PAM 信号在幅度上离散化的过程。
11、量化分为均匀量化和非均匀量化。
12、均匀量化量化区内(非过载区)的最大量化误差为=△/2;过载区内的最大量化误差为>△/2。
13、A 律压缩特性小信号时,随着A 的增大,信噪比改善量Q 提高;大信号时,随着A 的增大,信噪比改善量Q 下降。
14、实现非均匀量化的方法有模拟压扩法和直接非均匀编解码法。
15、A 律压缩特性一般A 的取值为87.6。
16、线性编码是具有均匀量化特性的编码。
17、已知段落码可确定样值所在量化段的起始电平和量化间隔。
18、l =8的逐次渐近型编码器(即A 律13折线编码器),判定值共有127种,2a 的判定值为128△,3a 的判定值为32△和512△,4a 的判定值为16△、64△、256△和1024△。
19、DPCM 是对相邻样值的差值(实际上DPCM 是对样值与过去的样值为基础得到的估值之间的差值进行量化、编码的)进行编码的。
20、ADPCM 与DPCM 相比增加了自适应预测和自适应量化。
21、PCM30/32系统的帧周期为125μs ,l = 8时帧长度为256比特,l 秒传输8000帧。
22、PCM30/32系统帧结构中TSo时隙的作用是传帧同步码和失步告警码,TS16时隙的作用是传各路信令码、复帧同步码及复帧对告码,话路时隙为TS1~TS15、TS17~TS31。
23、抽样门的作用是抽样和合路,分路门的作用是分路。
24、位脉冲的频率是256kHz,个数是8个,主要作用是控制编、解码用。
25、前方保护的作用是防止假失步,前方保护时间T前=(m-1)Ts,前方保护的前提状态是同步状态。
26、后方保护的作用是防止伪同步,后方保护时间T后=(n-1)Ts,后方保护的前提状态是捕捉状态。
27、形成二次群的方法有PCM复用和数字复接,一般采用数字复接。
28、数字复接要解决同步和复接两个问题,不同步的后果是复接时造成重叠和错位。
29、数字复接的实现方法有按位复接和按字复接,PDH采用的是按位复接。
30、数字复接的方法(数字复接同步的方法)有同步复接和异步复接。
31、异步复接二次群的帧周期为100.38μs,帧长度为848bit。
32、异步复接二次群一帧中信息码最少为820bit,插入码最多为28bit,一帧中码速调整用的插入码最4bit。
33、数字复接系统中码速调整要插入码元,码速恢复要去掉插入的码元(削插)。
34、SDH网是在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。
35、PDH有世界性的标准电接口规范,没有世界性的标准光接口规范。
36、PDH帧结构中用于网络运行\管理\维护的比特很少。
37、SDH帧结构包括段开销、净负荷和管理单元指针三个区域。
38、SDH网的基本网络单元有终端复用器、分插复用器、再生中继器和同步数字交叉连接设备。
39、SDH传送网的基本物理拓扑类型有线形、星形、树形、环形、网孔形。
40、基带数字信号是未经调制变换的数字信号,其频带为从零开始的某一段频带。
41、基带传输是未经调制变换的基带数字信号直接在电缆信道上传输。
42、编码器输出的码型是NRZ码。
43、CMI码中10作为禁字不准出现。
44、CMI码的最大连“0”数为3个。
45、矩形脉冲(“1”码)经线路传输后波形失真、有拖尾,会产生码间干扰,严重时造成误码。
46、PCM通信系统中为了延长通信距离,每隔一定的距离要加再生中继器。
47、常用的均衡波形有升余弦波和有理函数均衡波形。
48、眼图用来衡量均衡波形的好坏。
49、再生中继器由均衡放大、定时钟提取、抽样判决与码形成三部分组成。
50、数字信号的频带传输系统主要有光纤数字传输系统、数字微波传输系统、数字卫星传输系统二、单项选择题[在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并把它的标号写在题后括号内] 1、真正能客观地反映数字通信系统传输效率的指标是 ( ) A 、信息传输速率 B 、符号传输速率C 、频带利用率D 、A 、B 、C 均可2、信息传输速率b R 与符号传输速率B N 的关系为 ( )A 、M N RB b 2log = B 、B b N R >C 、Bb N R = D 、B b N R <3、抽样信号的频谱中所含频率成份为 ( )A 、原始频带B 、原始频带和s nf 的上、下边带C 、s nf 的上、下边带D 、原始频带和sf ,s f 2的上、下边带4、CCITT 规定话音信号的抽样频率选为 ( ) A 、6.8KHz B 、>6.8KHzC 、8KHzD 、>8KHz5、在N 不变的前提下,非均匀量化与均匀量化相比 ( )A 、小信号的量化信噪比提高B 、大信号的量化信噪比提高C 、大、小信号的量化信噪比均提高D 、大、小信号的量化信噪比均不变6、PCM 通信系统实现非均匀量化的方法目前一般采用 ( )A 、模拟压扩法B 、直接非均匀编解码法C 、自适应法D 、以上都不是7、A 律13折线编码器量化级数N 越大 ( )A 、编码误差越小B 、折叠噪声越小C 、判定值数目越多D、A和C8、样值为301△,它属于A律13折线的(l=8)()A、第4量化段B、第5量化段C、第6量化段D、第7量化段9、子带编码属于()A、波形编码B、参量编码C、混合编码D、以上都不对10、PCM30/32系统传输复帧同步码的位置为()A、Fo帧TS16前4位码B、Fo帧TS16后4位码C、F1帧TS16前4位码D、F1帧TS16后4位码11、PCM30/32系统方框图中标志信号发输出的有()A、信令码B、复帧同步码C、信令码、复帧同步码及复帧对告码D、话音码字12、标志信号的抽样周期为()A、T(125sμ)B、2TC、15TD、16T13、第19路信令码的传输位置为()A、F3帧TS16前4位码B、F3帧TS16后4位码C、F4帧TS16前4位码D、F4帧TS16后4位码14、一个同步帧的时间为()A、125sμB、250sμC、375sμD、500sμ15、异步复接中的同步指的是()A、各低次群数码率相同B、收、发各路信号对准C、收、发定时同步D、二次群的帧同步16、码速调整后各一次群(支路)100.38sμ内的比特数为()A、205B、205或206C、212D、25617、异步复接二次群的过程中各一次群码速调整用的插入码有()A、4bitB、28 bitC、0∽1 bitD、1 bit18、异步复接二次群的帧同步码有()A、7 bitB、8 bitC、10 bitD、12 bit19、PCM二次群的接口码型为()A、AMI码B、HDB3码C、CMI码D、NRZ码20、STM-4的一帧的字节数为()A、9⨯270B、9⨯270⨯4C、9⨯261⨯4D、9⨯270⨯1621、SDH的复用采用()A、同步复用、按比特间插B、同步复用、按字节间插C、异步复用、按比特间插D、异步复用、按字节间插22、SDH网中不采用APS协议的自愈环为()A、二纤单向通道倒换环B、二纤单向复用段倒换环C、四纤双向复用段倒换环D、二纤双向复用段倒换环23、误码增殖产生的原因是()A、噪声积累B、码型反变换C 、码间干扰D 、定时抖动24、再生中继器中均衡放大的作用是 ( )A 、将失真的波形均放成适合抽样判决的波形B 、滤波C 、消除码间干扰D 、消除噪声25、再生中继器中调谐电路的作用是 ( )A 、放大B 、取出时钟成份C 、取出时钟及其谐波D 、均衡26、数字通信系统(传送话音信号)误码率应低于 ( ) A 、510- B 、610- C 、710- D 、810-27、m 个中继段的总误码率e P 为 ( ) A 、∑=mi eiP1B 、ei mPC 、ei PD 、max )(ei P28、误码率与误码信噪比 ( )A 、成正比B 、成反比C 、相等D 、无关29、属于频带传输系统的有 ( )A 、ADPCM 系统B 、数字微波传输系统C 、数字卫星传输系统D 、B 和C三、判断题[判断下列各题是否正确,正确者在题后括号内打“√”.否则打“⨯”]1、时分多路复用的方法可用于模拟通信和数字通信。
(×)2、数字通信系统中采用再生中继的办法可消除噪声干扰。
( )3、为了留有一定的富余度,低通型信号的抽样频率应为M s f f 2>。
( )4、带通型信号的抽样频率若取M s f f 2≥会产生折叠噪声。
(×)5、N 不变时,非均匀量化与均匀量化相比,大、小信号的量化误差均减小。
(×)6、某位码的判定值与先行码的状态(是“0”还是“1”)有关。
( )7、A 律13折线编码器(即逐次渐近型编码器)编出的码字是非线性码。
( )8、A 律13折线解码器的输出绝对等于PAM 样值。
(×) 9、A 律13折线解码器中串/并变换记忆电路的i i a M =。
( ) 10、±127△的样值,各自对应的码字完全相同。
(×)11、DPCM 系统在32kbit/s 数码率时能达到PCM 系统64kbit/s 数码率时的话音质量要求。
(×)12、参量编码的特点是编码速率低,语声质量高于波形编码。
(×) 13、ADPCM 属于参量编码。
(×) 14、PCM30/32系统信令码的编码没有任何限制。
(×) 15、PCM 三次群的形成一般采用异步复接。
( ) 16、PCM 异步复接二次群一帧中有3位插入标志码。
(×) 17、SDH 一律采用光纤传输。
(×) 18、STM-4的帧周期为4⨯l25s μ。
(×)19、STM-4的速率是STM-1速率的4倍。
( ) 20、SDH 网中不含交换设备。
( ) 21、二纤双向通道倒换环只能采用1+1的保护方式。
(×) 22、SDH 网同步通常采用主从同步方式。